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简单周期性多孔材料吸声性能仿真与振动系统模型等效

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-13页
第二章 简单周期性多孔材料理论基础第13-20页
    2.1 点阵材料概述第13-15页
    2.2 亥姆霍兹共振腔及吸声原理第15-17页
    2.3 微穿孔板吸声体概述第17-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 单亥姆霍兹共振腔吸声性能研究第20-35页
    3.1 单亥姆霍兹共振腔有限元模型建立第20-22页
    3.2 共振腔形状和高径比对亥姆霍兹共振腔吸声性能的影响第22-25页
        3.2.1 共振腔形状对亥姆霍兹共振腔吸声性能影响第22-24页
        3.2.2 共振腔高径比对亥姆霍兹共振频率的影响第24-25页
    3.3 管道对亥姆霍兹共振腔共振频率的影响第25-29页
    3.4 声阻抗率与阻尼关系探究第29-31页
    3.5 不同表面添加吸声材料与系统固有频率关系探究第31-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第四章 多亥姆霍兹共振腔吸声特性研究第35-58页
    4.1 两个亥姆霍兹共振腔并联吸声特性分析第35-38页
        4.1.1 相同尺寸亥姆霍兹共振腔并联第35-36页
        4.1.2 不同尺寸亥姆霍兹共振腔并联第36-38页
    4.2 两个共振腔串联模型等效第38-39页
    4.3 两个亥姆霍兹共振腔串联的吸声特性分析第39-42页
        4.3.1 两个相同尺寸亥姆霍兹共振腔串联第39-41页
        4.3.2 两个不同尺寸亥姆霍兹共振腔串联第41-42页
    4.4 穿孔板模型建立与仿真第42-45页
    4.5 阻抗管测穿孔板吸声系数实验第45-56页
        4.5.1 实验概述第45-47页
        4.5.2 单孔穿孔板背腔厚度对吸声系数的影响第47-50页
        4.5.3 穿孔板穿孔率对吸声系数的影响第50-56页
    4.6 本章小结第56-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 全文总结第58-59页
    5.2 研究展望第59-60页
参考文献第60-63页
攻读学位期间主要参与的项目及发表的论文第63-64页
致谢第64页

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